Р.Т. Уразгалиев, Т.Т. Каверзнева, В.И. Салкуцан
UDK 534.84:004.94
https://doi.org/10.56408/2412-8627.2026.21.12.005
Уразгалиев, Р.Т. Оценка возможности компьютерного моделирования низкочастотных шумовых полей в производственных помещениях / Р.Т. Уразгалиев, Т.Т. Каверзнева, В.И. Салкуцан // Noise Theory and Practice. – 2026. – Т. 12, № 3 (46). – С. 55-67. – DOI: 10.56408/2412-8627.2026.21.12.005
шум, метод конечных элементов, компьютерное моделирование, численные волновые методы, производственные помещения
В статье показана применимость методов компьютерного моделирования при расчете низкочастотных шумовых полей в ограниченных производственных помещениях. Показан один из возможных подходов к решению задачи по расчёту параметров низкочастотных шумовых полей в производственном цехе. Представлен практический пример компьютерного моделирования производственного помещения на примере цеха механической обработки деталей машиностроительной отрасли. Расчёт проведен в программе COMSOL Multiphysics волновыми методами на основе численных решений (метода конечных элементов) в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами от 31,5 Гц до 250 Гц. Рассмотрены основные этапы компьютерного моделирования, включающие: задания геометрии помещения, материалов, источников шума, граничных условий и конечно-элементной сетки. Результаты компьютерного моделирования шумовой обстановки в производственном цехе показали сходимость с результатами натурных измерений (относительная погрешность составила 3,9%).
Р.Т. Уразгалиев
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург, Россия
Т.Т. Каверзнева
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург, Россия
В.И. Салкуцан
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург, Россия
Удельный вес численности работников, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда, в организациях. Официальный сайт Росстата [Электронный ресурс]. – https://rosstat.gov.ru/working_conditions (дата обращения 10.03.2026).
Каверзнева Т. Т., Скрипник И. Л., Воронин С. В. Оценка условий труда токаря по измерению уровня шума на рабочем месте //Cовременные технологии: актуальные вопросы, достижения и инновации. – 2018. – С. 174-176.
Макаров, А. М. Оценка шумового режима при проектировании шумозащиты в производственных зданиях с помещениями сложной формы и технологическим оборудованием: дис. … канд. техн. наук : 05.23.01 / Макаров Александр Михайлович ; [место защиты: Науч.-исслед. ин-т строит. физики Рос. акад. архитектуры и строит. наук]. — Москва, 2009. — 190 с. : ил.
Матвеева, И. В. Оценка звуковых полей помещений при проектировании объёмно планировочных и конструктивных решений производственных зданий с учётом защиты от шума : дис. … канд. техн. наук : 05.23.01 / Матвеева Ирина Владимировна ; Тамбовский государственный технический университет. — Тамбов, 2000. — 186 с. : ил.
Крутова В. Л., Завьялов Д. С. Изучение акустических характеристик на площадке выхода комбайна //Noise Theory and Practice. – 2026. – Т. 12. – №. 1. – С. 47-56.
Антонов А. И., Леденев В. И. Компьютерное моделирование процессов формирования и распространения звуковой энергии в замкнутых воздушных объемах //Устойчивое развитие региона: архитектура, строительство, транспорт. – 2018. – С. 142-147.
Уразгалиев Р.Т. Акустическое моделирование как инструмент снижения шума в производственных помещениях//Инновационные пути обеспечения техносферной безопасности на современном этапе развития науки и образования, Санкт-Петербург, 26 ноября 2025 года. – Ташкент: Национальный исследовательский университет "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства", 2025. – 205 с. – EDN PIBEFK.
Ремшев Е. Ю. и др. Оценка возможности моделирования вибро-шумовых характеристик трубопровода и их элементов методом компьютерного моделирования //Noise Theory and Practice. – 2021. – Т. 7. – №. 3 (25). – С. 36-41.
Zamora J. A., Bolaños J. P. B., Quirós N. M. Evaluación de modelos acústicos del Teatro Nacional de Costa Rica: hacia un diseño mejorado de concha acústica //Tecnología en Marcha. – 2025. – Т. 38. – №. 3. – С. 59-71.
LI X., ZHANG P. Research on architectural indoor acoustic simulation based on COMSOL multiphysics technology //Experimental Technology and Management. – 2025. – Т. 42. – №. 12. – С. 148-154.
Ziqing T., Fenghua L. Research on the Archaeoacoustic Simulation of Daxiong Main Halls in Chinese Buddhist Temples Through Comsol Tool //SMARATUNGGA: JURNAL OF EDUCATION AND BUDDHIST STUDIES. – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 83-102.
Kang S. et al. An investigation of acoustic environments in large and medium-sized open-plan offices in China //Applied Acoustics. – 2022. – Т. 186. – С. 108447.
Dzyuba N. et al. Protection Against Traffic Noise Acoustic Screens with Solar Cells //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2022. – Т. 988. – №. 3. – С. 032003.
Антонов А. И. и др. Компьютерное моделирование акустических параметров производственных помещений предприятий текстильной промышленности //Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности. – 2016. – №. 4. – С. 193.
Богданова Ирина Виссарионовна, Лоскутникова Инна Николаевна, Заяшникова Кристина Александровна Исследование процесса распространения шума на основе комплексной математической модели // Безопасность техногенных и природных систем. 2017. №3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-protsessa-rasprostraneniya-shuma-na-osnove-kompleksnoy-matematicheskoy-modeli (дата обращения: 01.05.2026).